EP1564723B1 - Transkoder und kodierkonvertierungsverfahren - Google Patents

Transkoder und kodierkonvertierungsverfahren Download PDF

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EP1564723B1
EP1564723B1 EP03751372A EP03751372A EP1564723B1 EP 1564723 B1 EP1564723 B1 EP 1564723B1 EP 03751372 A EP03751372 A EP 03751372A EP 03751372 A EP03751372 A EP 03751372A EP 1564723 B1 EP1564723 B1 EP 1564723B1
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EP
European Patent Office
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signal
voiced
unit
output
gain
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EP03751372A
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EP1564723A1 (de
EP1564723A4 (de
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Kazunori Nec Corporation Ozawa
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/173Transcoding, i.e. converting between two coded representations avoiding cascaded coding-decoding
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • G10L21/038Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques

Definitions

  • the present invention relates to a transcoder that performs inter-conversion between a code encoded in accordance with a first encoding method and a code encoded in accordance with a second encoding method, and more particularly to a transcoder that extends the frequency band of a signal when a first code is converted to a second code.
  • Non-Patent Document 1 A method is known that is used by the receiving side to extend the frequency band of a speech signal, which is encoded and reproduced at a low-bit rate, without transmitting auxiliary information for band extension from the sending side (for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 1 P.Jax, P.Vary, "Wideband extension of telephone speech using hidden markov model," Proc. IEEE Speech Coding Workshop, pp. 133-135, 2000
  • the receiving side uses an HMM (Hidden Markov Model) to search for filter coefficients after band extension.
  • HMM Hidden Markov Model
  • Non-Patent Document 1 described above Non-Patent Document 1 described above
  • P.Jax and P.Vary which requires the spectrum envelope of a wideband speech and the HMM-based modeling of filter coefficients, has the following problems.
  • the HMM model parameters must be determined offline from a large-volume speech database in advance, and this processing requires long computation time and high costs.
  • the receiving side where the band is extended in real time must perform HMM-model-based search processing that requires a large amount of computation.
  • transcoder and a code conversion method for use when a transcoder that performs inter-conversion between a code encoded in accordance with a first encoding method and a code encoded in accordance with a second encoding method performs code conversion from a first code to a second code, that can perform good sound-quality band extension with a relatively small amount of computation when extending the frequency band of a signal before conversion.
  • a transcoder that performs inter-conversion between a code encoded in accordance with a first encoding method and a code encoded in accordance with a second encoding method.
  • the transcoder comprises a spectrum parameter calculating unit that receives a code encoded by the first encoding method, decodes the received code by the first encoding method, and calculates a spectrum parameter representing spectrum characteristics; a noise generating unit that generates a noise signal; a coefficient calculating unit that shifts a frequency of the spectrum parameter and calculates filter coefficients; a gain unit that applies an appropriate gain to the output of the noise generating unit; a synthesis filter unit that lets the output of the gain unit pass through a synthesis filter, configured by the coefficients, and reproduces a band extended signal; and an adder that converts the sampling frequency of the input signal, adds up the converted signal and the output signal of the synthesis filter unit, and outputs the resulting signal, and then encodes the output signal of the adder in accordance with the second encoding method to output a second code.
  • a transcoder that performs inter-conversion between a code encoded in accordance with a first encoding method and a code encoded in accordance with a second encoding method.
  • the transcoder comprises a spectrum parameter calculating unit that receives a code encoded by the first encoding method, decodes the received code by the first encoding method, and calculates a spectrum parameter representing spectrum characteristics; an adaptive codebook unit that calculates a pitch period from the input signal and generates an adaptive codebook component based on the pitch period and a past sound source signal; a noise generating unit that generates a noise signal; a coefficient calculating unit that shifts a frequency of the spectrum parameter and calculates filter coefficients; a gain unit that applies an appropriate gain to at least one of the output signal of the noise generating unit and the output of the adaptive codebook unit and adds up the signals to output a sound source signal; a synthesis filter unit that lets the sound source signal pass through a synthesis filter configured by the coefficients to reproduce a band extended signal; and an adder that converts the sampling frequency of the reproduced signal and adds up the converted signal and the output signal of the synthesis filter unit and outputs the resulting signal, and then encodes the output signal of
  • a transcoder that performs inter-conversion between a code encoded in accordance with a first encoding method and a code encoded in accordance with a second encoding method.
  • the transcoder comprises a spectrum parameter calculating unit that receives a code encoded by the first encoding method, decodes the received code by the first encoding method, and calculates a spectrum parameter representing spectrum characteristics; an adaptive codebook unit that calculates a pitch period from the input signal and generates an adaptive codebook component based on the pitch period and a past sound source signal; a noise generating unit that generates a noise signal; a coefficient calculating unit that shifts a frequency of the spectrum parameter and calculates filter coefficients; a gain unit that applies an appropriate gain to at least one of the output of the noise generating unit and the output of the adaptive codebook unit and adds up the signals to output a sound source signal; a synthesis filter unit that lets the sound source signal pass through a pitch pre-filter using the pitch period and that lets the output signal of the pitch pre-filter pass through a synthesis filter configured by the coefficients to reproduce a band extended signal; and an adder that converts the sampling frequency of the reproduced signal and adds up the converted signal and the output
  • the transcoder may further comprise a low-pass filter with a predetermined cutoff frequency through which the output of the adaptive codebook unit passes.
  • the transcoder may further comprise a post filter which is configured by weighting coefficients generated by giving weight to the coefficients and through which the output signal of the synthesis filter unit passes to reproduce the band extended signal.
  • a code conversion method for use by a transcoder that performs inter-conversion between a code encoded in accordance with a first encoding method and a code encoded in accordance with a second encoding method.
  • the method comprises
  • a code conversion method comprising:
  • a code conversion method comprising:
  • the method may further comprise a step of performing pre-filtering processing for the sound source signal from the gain unit using the pitch period in the pitch pre-filter and letting the output signal from the pitch pre-filter pass through the synthesis filter circuit.
  • the method may further comprise a step of letting the output signal of the synthesis filter unit pass through a post filter configured by weighted coefficients generated by applying weight to the filter coefficients from the coefficient calculating unit.
  • the output of the periodic signal generation unit that generates the periodic signal using the pitch period may be supplied to the gain unit instead of the output signal from the adaptive codebook unit.
  • the present invention extends the band of the signal before conversion, generates a high-frequency signal through relatively small calculation, and adds up the resulting signal and the narrowband input signal, whose sampling frequency is converted, to produce a band extended signal (for example, 7 kHz band).
  • the present invention also generates an adaptive codebook signal using a delay calculated from the narrowband input signal based on a past sound source signal in the high-frequency part, multiplies the signal by an appropriate gain, and adds up the signal and the noise signal to generate a good sound-quality, band-extended signal when periodicity is required for a high-frequency signal such as a vowel sound.
  • the present invention may comprise a pitch pre-filter for the sound source signal using a delay or a post filter configured by giving weight to the coefficients from the coefficient calculation circuit to generate a better sound-quality, band-extended signal.
  • a first code is generated by encoding a narrowband input signal, 4 kHz in band, and that a transcoder extends this signal into a 5 KHz or 7 KHz band signal and encodes the signal by a second encoding method to produce a second code.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a first embodiment of a transcoder according to the present invention.
  • the transcoder comprises a first decoding circuit 105, a spectrum parameter calculation circuit 100, a noise generation circuit 120, a coefficient calculation circuit 130, a synthesis filter circuit 170, a sampling frequency conversion circuit 180, an adder 190, a second encoding circuit 195, a voiced/unvoiced discriminating circuit 200, a gain adjustment circuit 310, and a gain circuit 140.
  • the first decoding circuit 105 receives a code encoded by the first encoding method, decodes the received code in accordance with the first decoding method, and outputs a decoded signal x(n).
  • the spectrum parameter calculation circuit 100 divides the decoded signal x(n) into frames (for example, 10ms) and calculates the spectrum parameters of a predetermined order P for each frame.
  • the spectrum parameters are parameters representing the spectrum outline of the speech signal of each frame, and the known LPC (Linear Predictive Coding) analysis is used for this calculation.
  • LSP Line Spectrum Pair
  • Non-Patent Document 2 Sugamura, Itakura "Speech Information Compression by Line Spectrum Pair (LSP) Speech Analysis and Synthesis Method", Journal of Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, J64-A, pp. 599-606, 1981
  • the coefficient calculation circuit 130 receives the spectrum parameters output from the spectrum parameter calculation circuit 100 and converts the parameters to the coefficients of a signal whose band is extended.
  • any of known methods such as the method for simply shifting the frequency of the LSP to a higher frequency, the non-linear conversion method, and the linear conversion method can be used.
  • the frequency band of the LSP is shifted to a higher frequency band using all or a part of LSP parameters, and the parameters are converted to the linear predictive coefficients of the order P and are output to the synthesis filter circuit 170.
  • the noise generation circuit 120 generates a noise signal, whose average amplitude is normalized to a predetermined level and whose band is limited, for the length of time equal to the frame length and outputs the generated noise signal to the gain circuit 140.
  • a white noise is used as an example of the noise signal in this embodiment, other noise signals may also be used.
  • the voiced/unvoiced discriminating circuit 200 receives the narrowband input signal x(n) and determines whether the signal of each frame is voiced or unvoiced. To determine whether the signal is voiced or unvoiced, the normalized auto-correlation function D(T) of the narrowband input signal x(n) is calculated up to a predetermined delay time m using expression (1) to find the maximum value of D(T). If the maximum value of D(T) is larger than a predetermined threshold value, the signal is determined to be voiced; otherwise the signal is determined to be unvoiced.
  • the voiced/unvoiced discriminating circuit 200 outputs the voiced/unvoiced discrimination information to the gain adjustment circuit 210.
  • N in expression (1) is the number of samples used for calculating the normalized auto-correlation.
  • the gain adjustment circuit 310 receives the voiced/unvoiced discrimination information from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200 and, according to whether the signal is voiced or unvoiced, adjusts the gain to be given to the noise signal and outputs the adjusted gain to the gain circuit 140.
  • the gain circuit 140 receives the gain from the gain adjustment circuit 310, multiples the output signal from the noise generation circuit 120 by the gain, and outputs the result to the synthesis filter circuit 170.
  • the synthesis filter circuit 170 receives the output signal from the gain circuit 140, receives the coefficients of a predetermined number of orders from the coefficient calculation circuit 130 to configure a filter, and outputs a high frequency signal y(n) required for band extension.
  • the sampling frequency conversion circuit 180 up-samples the narrowband input signal x(n) to a predetermined sampling frequency and outputs an up-sampled signal s(n).
  • the adder 190 adds up the output signal y(n) from the synthesis filter circuit 170 and the output signal s(n) from the sampling frequency conversion circuit 180, and forms and outputs a signal z(n) whose band has been extended.
  • the second encoding circuit 195 receives the output signal z(n) from the adder 190, encodes the signal in accordance with the second encoding method, and produces and outputs the second code.
  • the first embodiment is as described above.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a second embodiment of the present invention.
  • a transcoder in the second embodiment of the present invention comprises a first decoding circuit 105, a spectrum parameter calculation circuit 100, an adaptive codebook circuit 110, a noise generation circuit 120, a coefficient calculation circuit 130, a gain circuit 340, a synthesis filter circuit 170, a sampling frequency conversion circuit 180, an adder 160, an adder 190, a second encoding circuit 195, a voiced/unvoiced discriminating circuit 200, and a gain adjustment circuit 210.
  • the same reference numeral is used to denote the same element in FIG. 1 .
  • the second embodiment of the present invention is similar to the first embodiment except that the adaptive codebook circuit 110 and the adder 160 are added to the configuration in FIG. 1 .
  • the voiced/unvoiced discriminating circuit 200 receives the narrowband input signal x(n) and determines whether the signal of each frame is voiced or unvoiced. To determine whether the signal is voiced or unvoiced, the normalized auto-correlation function D(T) of the narrowband input signal x(n) is calculated up to a predetermined delay time m using expression (1) described above to find the maximum value of D(T). If the maximum value of D(T) is larger than a predetermined threshold value, the signal is determined to be voiced; otherwise the signal is determined to be unvoiced. The determination result is output to the gain adjustment circuit 210.
  • the voiced/unvoiced discriminating circuit 200 supplies the value of T, which maximizes the normalized auto-correlation function D(T), to the adaptive codebook circuit 110 as the pitch period T.
  • the adaptive codebook circuit 110 receives the delay T of the adaptive codebook from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200, generates an adaptive code vector p(n) according to expression (2) shown below based on the past sound source signal v(n), and outputs the generated vector.
  • p n v ⁇ n - T
  • the gain adjustment circuit 210 receives the voiced/unvoiced discrimination information from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200, adjusts the gain of the adaptive codebook signal and the gain of the noise signal according to whether the signal is voiced or unvoiced, and supplies the adjusted gain to the gain circuit 340.
  • the gain circuit 340 receives the gain from the gain adjustment circuit 210, multiplies the output signal of at least one of the adaptive codebook circuit 110 and the noise generation circuit 120 by the gain, and outputs the result to the adder 160.
  • the adder 160 adds up two types of signal (two signals generated by multiplying the output signal of at least one of the adaptive codebook circuit 110 and the noise generation circuit 120 by the gain) output from the gain circuit 340 and outputs the result to the synthesis filter circuit 170 and the adaptive codebook circuit 110.
  • the synthesis filter circuit 170 receives the output signal from the adder 160, receives the coefficients (filter coefficients) of a predetermined number of orders from the coefficient calculation circuit 130 to configure a filter, and outputs a high frequency signal y(n) required for band extension.
  • the transcoder in the second embodiment of the present invention generates the adaptive codebook signal using the delay, calculated from the narrowband input signal, based on the past sound source signal of a high frequency part, multiplies the generated adaptive codebook signal by an appropriate gain, and adds up the resulting signal and the noise signal. Therefore, the transcoder can generate a good sound-quality band-extended signal required when periodicity is required for a high-frequency signal such as a vowel sound.
  • the second embodiment is as described above.
  • a periodic signal generation circuit 115 may be provided as shown in FIG. 6 instead of the adaptive codebook circuit 110 in FIG. 2 .
  • the periodic signal generation circuit 115 receives a pitch period from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200 and, using the pitch period, generates a periodic signal and outputs it to the gain circuit 340.
  • the configuration of this modification is similar to that of the second embodiment except the periodic signal generation circuit 115.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a third embodiment of the present invention.
  • a transcoder in the third embodiment of the present invention comprises a first decoding circuit 105, a spectrum parameter calculation circuit 100, an adaptive codebook circuit 110, a noise generation circuit 120, a coefficient calculation circuit 130, a gain circuit 300, a synthesis filter circuit 170, a sampling frequency conversion circuit 180, an adder 190, a second encoding circuit 195, a voiced/unvoiced discriminating circuit 200, a gain adjustment circuit 210, and a pitch pre-filter circuit 400.
  • the same reference numeral is used to denote the same or equivalent element in FIG. 1 and FIG. 2 .
  • the following mainly describes the difference from the second embodiment and omits the description of the same elements as those in FIG. 1 and FIG. 2 .
  • the pitch pre-filter circuit 400 is provided.
  • the gain circuit 300 receives a gain from the gain adjustment circuit 210, multiplies the output signals from the adaptive codebook circuit 110 and the noise generation circuit 120 by the gain and adds up the resulting two types of signal, and outputs the addition result to the pitch pre-filter circuit 400.
  • the pitch pre-filter circuit 400 receives the delay T (pitch period) from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200, performs pitch-filtering for the sound source signal v(n) from the gain circuit 300 according to expression (3) given below, and outputs the result to the synthesis filter circuit 170.
  • v ⁇ n v n + ⁇ ⁇ p ⁇ n - T
  • the transcoder in this embodiment uses the pitch pre-filter circuit 400 for the sound source signal using the delay and therefore can produce a good sound-quality band-extended signal.
  • the third embodiment is as described above.
  • a periodic signal generation circuit may be used also in this embodiment instead of the adaptive codebook circuit 110.
  • the periodic signal generation circuit receives the signal from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200, calculates the pitch period, generates a periodic signal based on the pitch period, and outputs the generated periodic signal to the gain circuit 300.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of a fourth embodiment of the present invention.
  • a transcoder in the fourth embodiment of the present invention comprises a first decoding circuit 105, a spectrum parameter calculation circuit 100, an adaptive codebook circuit 110, a noise generation circuit 120, a coefficient calculation circuit 130, a gain circuit 340, an adder 160, a synthesis filter circuit 170, a sampling frequency conversion circuit 180, an adder 190, a second encoding circuit 195, a voiced/unvoiced discriminating circuit 200, a gain adjustment circuit 210, and a low-pass filter circuit 500.
  • the same reference numeral is used to denote the same or equivalent element in FIG. 2 . The following mainly describes the difference from the second embodiment and omits the description of the same elements as those in FIG. 2 .
  • the low-pass filter circuit 500 that receives the output of the adaptive codebook circuit 110 is provided.
  • the low-pass filter (LPF) circuit 500 allows the low-frequency signal of the output signal from the adaptive codebook circuit 110 to pass and outputs the result to the gain circuit 340.
  • LPF low-pass filter
  • the cutoff frequency of the low-pass filter circuit 500 is predetermined, for example, to be 6 kHz.
  • h(n) indicates the impulse response of the low-pass filter and the symbol "*" indicates convolution operation, respectively.
  • the fourth embodiment of the present invention is as described above.
  • a periodic signal generation circuit may be used also in the fourth embodiment of the present invention instead of the adaptive codebook circuit 110.
  • the periodic signal generation circuit receives the signal from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200, calculates the pitch period, generates a periodic signal based on the pitch period, and outputs the generated periodic signal to the gain circuit 340.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of a fifth embodiment of the present invention.
  • a transcoder in the fifth embodiment of the present invention comprises a first decoding circuit 105, a spectrum parameter calculation circuit 100, an adaptive codebook circuit 110, a noise generation circuit 120, a coefficient calculation circuit 130, a gain circuit 300, a synthesis filter circuit 170, a sampling frequency conversion circuit 180, an adder 190, a second encoding circuit 195, a voiced/unvoiced discriminating circuit 200, a gain adjustment circuit 210, a pitch pre-filter 400, and a post filter 600.
  • the same reference numeral is used to denote the same or equivalent element in FIG. 3 .
  • the following mainly describes the difference from the third embodiment and omits the description of the same elements as those in FIG. 3 .
  • the configuration of this embodiment is similar to that of the third embodiment except that the post filter 600 is added.
  • the post filter 600 receives coefficients (filter coefficients) from the coefficient calculation circuit 130, gives weight to the coefficients, performs post filtering according to expression (5), and outputs the resulting output to the adder 190.
  • y ⁇ n y n - ⁇ a i ⁇ ⁇ 1 i ⁇ y ⁇ n - i + - ⁇ a i ⁇ ⁇ 2 i ⁇ y ⁇ n - i
  • This embodiment uses the post filter 600 to generate a good sound-quality band-extended signal.
  • the fifth embodiment is as described above.
  • a periodic signal generation circuit may be used also in the fifth embodiment of the present invention instead of the adaptive codebook circuit 110.
  • the periodic signal generation circuit receives the signal from the voiced/unvoiced discriminating circuit 200, calculates the pitch period, generates a periodic signal based on the pitch period, and outputs the generated periodic signal to the gain circuit 300.
  • a good sound-quality, band-extended signal is generated according to the present invention as described above when code encoded in a first encoding method is converted to code encoded in a second encoding method.
  • the present invention is, therefore, advantageously applicable to a code conversion device such as a transcoder.

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Claims (31)

  1. Transcoder, der eine gegenseitige Umwandlung zwischen einem Code durchführt, der mit einem ersten Codierungsverfahren codiert ist, und einem Code, der mit einem zweiten Codierungsverfahren codiert ist, mit:
    (a) einer ersten Decodereinheit, die einen durch das erste Codierungsverfahren codierten Code erhält, zum Decodieren des empfangenen Codes in Übereinstimmung mit einem ersten Decodierungsverfahren zur Ausgabe eines decodierten Signals,
    (b) einer Spektrumparameter-Berechnungseinheit, die das decodierte Signal erhält, zum Berechnen eines Spektrumparameters, der Spektrumcharakteristika wiedergibt, zur Ausgabe des resultierenden Spektrumparameters,
    (c) einer Rauscherzeugereinheit zum Erzeugen eines Rauschsignals,
    (d) einer Koeffizientenberechnungseinheit zum Verschieben einer Frequenz des Spektrumparameters zu einer höheren Frequenz und zum Berechnen von Filterkoeffizienten zur Ausgabe der Filterkoeffizienten,
    (e) einer Verstärkungseinheit zum Erzeugen eines Schallquellensignals basierend auf dem Ausgabesignal der Rauscherzeugereinheit durch Anwenden eines Verstärkungsfaktors darauf,
    (f) einer Synthesefiltereinheit einschliesslich eines Synthesefilters, der durch die Filterkoeffizienten von der Koeffizientenberechnungseinheit aufgebaut ist, wobei das Synthesefilter das Schallquellensignal von der Verstärkungseinheit erhält, um das Schallquellensignal durch das Synthesefilter passieren zu lassen, um ein Signal in einem Band auszugeben, das für eine Banderweiterung erforderlich ist,
    (g) einer Tastfrequenzwandlereinheit zum Wandeln des decodierten Signals unter Verwendung einer vorgegebenen Tastfrequenz zur Ausgabe des resultierenden Signals,
    (h) einem Addierer zum Aufsummieren des Ausgabesignals der Tastfrequenzwandlerschaltung und des Ausgabesignals der Synthesefiltereinheit zur Ausgabe eines resultierenden Signals, dessen Band erweitert wurde, und
    (i) einer zweiten Codierungseinheit, die das Ausgabesignal des Addierers erhält, zum Codieren des Ausgabesignals in Übereinstimmung mit dem zweiten Codierungsverfahren zum Erzeugen und zum Ausgeben eines zweiten Codes.
  2. Transcoder nach Anspruch 1 mit ferner:
    einer adaptiven Codebucheinheit zum Errechnen einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und zum Erzeugen einer adaptiven Codebuchkomponente aufgrund der Versatzperiode und eines früheren Schallquellensignals,
    wobei die Verstärkereinheit einen Verstärkerfaktor auf zumindest eins der Ausgangssignale der Rauscherzeugereinheit und der Ausgangssignale der adaptiven Codebucheinheit anwendet und die Signale summiert, um das Schallquellensignal auszugeben.
  3. Transcoder nach Anspruch 1 mit ferner:
    einer adaptiven Codebucheinheit zum Berechnen einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und zum Erzeugen einer adaptiven Codebuchkomponente aufgrund der Versatzperiode und eines früheren Schallquellensignals,
    wobei die Verstärkereinheit einen Verstärkungsfaktor auf zumindest eins der Ausgangssignale der Rauscherzeugereinheit und der Ausgangssignale der adaptiven Codebucheinheit anwendet, um die Signale aufzusummieren, um das Schallquellensignal auszugeben
    wobei der Transcoder ferner aufweist:
    ein Versatz-Vorfilter zum Durchführen einer Vorfilterverarbeitung für das Schallquellensignal von der Verstärkereinheit unter Verwendung der Versatzperiode und
    eine Synthesefiltereinheit einschliesslich eines Synthesefilters, das durch die Filterkoeffizienten von der Koeffizientenberechnungseinheit aufgebaut ist, wobei die Synthesefiltereinheit das Ausgabesignal des Versatzvorfilters duch das Synthesefilter passieren lässt, um ein Signal eines Bandes, das für eine Bandwandlung erforderlich ist, auszugeben.
  4. Transcoder nach Anspruch 1 mit ferner:
    einer Periodensignalerzeugereinheit zum Berechnen einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und zum Erzeugen eines periodischen Signals unter Verwendung der Versatzperiode,
    wobei die Verstärkereinheit einen Verstärkungsfaktor auf zumindest eins der Ausgangssignale der Rauscherzeugereinheit und der Ausgangssignale der Periodensignalerzeugereinheit anwendet und die Signale summiert, um das Schallquellensignal auszugeben.
  5. Transcoder nach Anspruch 1 mit ferner:
    einer Periodensignalerzeugereinheit zum Berechnen einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal um zum Erzeugen eines periodischen Signals unter Verwendung der Versatzperiode, wobei die Verstärkereinheit einen Verstärkungsfaktor auf zumindest eins der Ausgangssignale der Rauscherzeugereinheit und der Ausgangssignale der Periodensignalerzeugereinheit anwendet und die Signale summiert, um ein Schallquellensignal auszugeben,
    wobei der Transcoder ferner aufweist:
    ein Versatzvorfilter zur Durchführung einer Vorfilterverarbeitung für das Schallquellensignal von der Verstärkereinheit unter Verwendung der Versatzperiode,
    wobei in der Synthesefiltereinheit das Ausgabesignal der Versatzvorfiltereinheit das Synthesefilter passiert, um ein Signal eines Bandes auszugeben, das für eine Bandwandlung erforderlich ist.
  6. Transcoder nach Anspruch 2 oder 3 mit ferner einem Tiefpassfilter, das das Ausgabesignal der adaptierten Codebucheinheit empfängt, zum Erlauben, dass ein Signal mit einer Frequenz, die gleich oder niedriger ist als eine vorgegebene Abschneidefrequenz, für eine Ausgabe durchläuft.
  7. Transcoder nach einem der Ansprüche 1 bis 6 mit ferner einem Postfilter, das durch Gewichtungskoeffizienten aufgebaut ist, die durch Zuweisen eines Gewichtes an die Filterkoeffizienten von der Koeffizientenberechnungseinheit erzeugt werden,
    wobei das Ausgabesignal der Synthesefiltereinheit das Postfilter passiert, um ein bandgewandeltes Signal zu erzeugen, und
    wobei der Addierer das Ausgabesignal des Postfilters statt des Ausgabesignals des Synthesefilters und das Ausgabesignal der Tastfrequenzwandlerschaltung summiert und das resultierende Signal ausgibt.
  8. Transcoder nach Anspruch 2 oder 3, wobei die adaptive Codebucheinheit eine adaptive Codebuchschaltung aufweist, die eine Versatzperiode von einer Stimmen-/nicht-Stimmen - Diskriminatorschaltung erhält, die das decodierte Signal von der ersten Decoderschaltung empfängt und Stimmen-/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation und Versatzperiodeninformation und ein Schallquellensignal ausgibt, das der Synthesefiltereinheit eingegeben wird.
  9. Transcoder nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Periodensignalgeneratoreinheit eine Periodensignalgeneratorschaltung aufweist, die eine Versatzperiode von einer Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung erhält, die das decodierte Signal von der ersten Decodereinheit erhält und Stimmeninicht-Stimmen-Dislcriminationsinformation und Versatzperiodeninformation ausgibt.
  10. Transcoder nach Anspruch 3 oder 5, wobei das Versatzvorfilter eine Versatzperiode von einer Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung empfängt, die das decodierte Signal von der ersten Decoderschaltung erhält und Stimmen/nicht-Stimmen-Information und Versatzperiodeninformation ausgibt und eine Versatzvorfilterung für ein Schallquellensignal von der Verstärkereinheit durchführt und das resultierende Signal an die Synthesefiltereinheit ausgibt.
  11. Transcoder nach Anspruch 1 mit ferner
    einer Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung, die das decodierte Signal von der ersten Decodereinheit erhält, zur Ausgabe von Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation und
    einer Verstärkungsfaktoreinstelleinheit, die die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorinformation von der Stimmen/nicht-Stimmen-Bestimmungseinheit erhält, zum Einstellen des Verstärkungsfaktors, der auf das Ausgabesignal von der Rauschsignalerzeugungseinheit angewendet wird, abhängig davon, ob das Signal stimmlich oder nicht stimmlich ist, wobei
    die Verstärkungseinheit eine Verstärkungsschaltung aufweist, die den Verstärkungsfaktor auf das Ausgabesignal von der Rauscherzeugereinheit in Abhängigkeit von dem Verstärkungsfaktorsignal von der Verstärkungsfaktoreinstellschaltung anwendet.
  12. Transcoder nach Anspruch 2 oder 3 mit ferner:
    einer Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung, die das decodierte Signal von der ersten Decodereinheit erhält, um Stimmen/nicht-Stimmen-Information und Versatzperioden-Information auszugeben, und
    einer Verstärkungsfaktoreinstellschaltung, die die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation von der Stimmen/nicht-Stimmen-Stimmungseinheit erhält, zum Einstellen des Verstärkungsfaktors, der auf das adaptive Codebuchsignal anzuwenden ist und auf das Ausgabesignal von der Rauscherzeugereinheit, abhängig davon, ob das Signal stimmlich oder nicht stimmlich ist, wobei
    die Verstärkungseinheit eine Verstärkungsschaltung aufweist, die das Verstärkungsfaktorsignal von der Verstärkungsfaktoreinstelleinheit erhält, den Verstärkungsfaktor mit dem Ausgabesignal von zumindest einem der adaptiven Codebucheinheit und der Rauscherzeugereinheit multipliziert und das Ergebnis ausgibt, und
    einem zweiten Addierer zum Summierne von zwei Arten von Signalen, die von der Verstärkungsfaktorschaltung ausgegeben werden und die jeweils dem Ausgabesignal der adaptiven Codebucheinheit und der Rauscherzeugereinheit entsprechen, um das Ergebnis auszugeben,
    wobei ein Ausgabesignal des zweiten Addierers an die Synthesefiltereinheit und die adaptive Codebucheinheit geliefert wird.
  13. Transcoder nach Anspruch 4 oder 5 mit ferner: einer Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung, die das decodierte Signal von der ersten Decodereinheit erhält, zur Ausgabe von Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation und Versatzperiodeninformation, und
    einer Verstärkungsfaktoreinstelleinheit, die die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation von der Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatoreinheit erhält, zum Einstellen des Verstärkungsfaktors, der an die Ausgangssignale von der Periodensignalerzeugereinheit und der Rauscherzeugereinheit anzuwenden ist, abhängig davon, ob das Signal stimmlich oder nicht stimmlich ist, wobei
    die Verstärkungseinheit eine Verstärkungsschaltung aufweist, die das Verstärkungsfaktorsignal von der Verstärkungsfaktoreinstellschaltung erhält, den Verstärkungsfaktor mit dem Ausgangssignal von zumindest einer der Periodensignalerzeugungseinheit und der Rauscherzeugereinheit multipliziert und das Ergebnis ausgibt, und
    einem zweiten Addierer zum Summieren von zwei Arten von Signalen, die von der Verstärkungsschaltung ausgegeben werden und die jeweils dem Ausgabesignal der Periodensignalerzeugereinheit und der Rauscherzeugereinheit entsprechen, und zum Ausgeben des Ergebnisses,
    wobei ein Ausgabesignal des zweiten Addierers an die Synthesefiltereinheit geliefert wird.
  14. Transcoder nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
    die Koeffizientenberechnungseinheit eine Frequenz des Spektrumparameters zu einer höheren Frequenz verschiebt und die Filterkoeffizienten berechnet,
    die Synthesefiltereinheit ein banderweitertes Signal reproduziert und
    die Tastfrequenzwandlerschaltung die das decodierte Signal von der ersten Decodereinheit erhält, das empfangene Signal auf eine vorgegebene Tastfrequenz auftastet und das Ergebnis ausgibt.
  15. Transcoder nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Rauscherzeugereinheit das Rauschsignal für eine Zeitlänge erzeugt, die gleich einer Rahmenlänge ist, wobei die mittlere Amplitude des Rauschsignals auf einen vorgegebenen Pegel normiert ist und wobei sein Band limitiert ist.
  16. Transcoder nach Anspruch 11, wobei die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung eine normierte Autokorrelationsfunktion des decodierten Signales bis zu einer vorgegebenen Verzögerungszeit berechnet, um einen Maximalwert der normierten Autokorrelationsfunktion zu berechnen, feststellt, dass das Signal stimmlich ist, falls der Maximalwert grösser als ein vorgegebener Schwellwert ist, und ein nichtstimmliches Signal ist, falls nicht, und das Bestimmungsergebnis an die Verzögerungsfaktoreinstellschaltung als die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation ausgibt.
  17. Transcoder nach Anspruch 12, wobei die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung eine normierte Autokorrelationsfunktion des decodierten Signals bis zu einer vorgegebenen Verzögerungszeit berechnet, um einen Maximalwert der normierten Autokorrelationsfunktion zu bestimmen, feststellt, dass das Signal stimmlich ist, falls der Maximalwert grösser als ein vorgegebener Schwellwert ist, und nicht stimmlich ist, falls nicht, das Bestimmungsergebnis an die Verstärkungsfaktoreinstellschaltung als die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation ausgibt und für einen stimmlichen Rahmen einen Verzögerungswert liefert, der die normierte Autokorrelationsfunktion für die adaptive Codebucheinheit als die Versatzperiode maximiert.
  18. Transcoder nach Anspruch 13, wobei die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung eine normierte Autokorrelationsfunktion des decodierten Signals bis zu einer vorgegebenen Verzögerungszeit berechnet, um einen Maximalwert der normierten Autokorrelationsfuntion zu bestimmen, feststellt, dass das Signal stimmlich ist, falls der Maximalwert grösser ist als ein vorgegebener Schwellwert, und nicht stimmlich ist, falls nicht, das Bestimmungsergebnis an die Verstärkungsfaktoreinstellschaltung als die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation ausgibt und für einen stimmlichen Rahmen einen Verzögerungswert liefert, der die normierte Autokorrelationsfunktion für die Periodensignalerzeugungseinheit als die Versatzperiode maximiert.
  19. Codewandlungsverfahren zur Verwendung durch einen Transcoder, der eine gegenseitige Wandlung zwischen einem Code durchführt, der in Übereinstimmung mit einem ersten Codierungsverfahren codiert ist, und einem Code, der in Übereinstimmung mit einem zweiten Codierungsverfahren codiert ist, mit:
    (a) einem Schritt der Decodierung eines Codes in Übereinstimmung mit einem ersten Decodierungsverfahren und zum Ausgeben eines decodierten Signals, wobei der Code in Übereinstimmung mit dem ersten Codierungsverfahren codiert ist,
    (b) einem Schritt der Berechnung eines Spektrumparameters aus dem decodierten Signal und zum Ausgeben des Spektrumparameters, wobei der Spektrumparameter Spektrumcharakteristika wiedergibt,
    (c) einem Schritt der Verschiebung einer Frequenz des Spektrumparameters zu einer höheren Frequenz, der Berechnung von Filterkoeffizienten und der Ausgabe der berechneten Filterkoeffizienten.
    (d) einem Schritt der Erzeugung eines Schallquellensignals aufgrund des Ausgabesignals von einer Rauscherzeugereinheit durch Anwendung eines Verstärkungsfaktors darauf,
    (e) einem Schritt des Durchlassens des Schallquellensignals durch ein Synthesefilter zur Ausgabe eines Signals eines Bandes, das für eine Banderweiterung erforderlich ist, wobei das Synthesefilter durch die Filterkoeffizienten aufgebaut ist,
    (f) einem Schritt des Summierens eines Signals, das durch Wandlung des decodierten Signals unter Verwendung einer vorgegebenen Tastfrequenz und des Ausgabesignals des Synthesefilters erzeugt wird, um ein Additionsergebnis zu bilden, dessen Band erweitert ist, und
    (g) einem Schritt der Codierung des Additionsergebnisses in Übereinstimmung mit dem zweiten Codierungsverfahren zur Erzeugung und zum Ausgeben eines zweiten Codes.
  20. Codewandlerverfahren nach Anspruch 19 mit ferner:
    einem Schritt der Berechnung einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und auf Grundlage der Versatzperiode und eines früheren Schallquellensignals der Zeugung einer adaptiven Codebuchkomponente,
    wobei in dem Schritt der Erzeugung des Schallquellensignals ein Verstärkungsfaktor auf zumindest eins der Rauschausgabe von der Rauscherzeugereinheit und der adaptiven Codebuchkomponente angewendet wird, gefolgt durch das Summieren der Signale zur Ausgabe des Schallquellensignals.
  21. Codewandlerverfahren nach Anspruch 19 mit ferner:
    einem Schritt der Berechnung einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und, auf Grundlage der Versatzperiode und eines früheren Schallquellensignals, der Erzeugung einer adaptiven Codebuchkomponente,
    wobei in dem Schritt der Erzeugung des Schallquellensignals ein Verstärkungsfaktor auf zumindest eins der Schallausgabe von der Schallerzeugereinheit und der adaptiven Codebuchkomponente angewendet wird, gefolgt durch das Addieren der Signale zur Ausgabe eines Schallquellensignals,
    wobei das Codewandlerverfahren ferner aufweist:
    einen Schritt der Durchführung einer Versatzvorfilterverarbeitung für das Schallquellensignal unter Verwendung der Versatzperiode und
    einen Schritt des Durchlassens des versatzvorgefilterten Signals durch ein Synthesefilter zur Ausgabe eines Signals eines Bandes, das für eine Bandwandlung erforderlich ist,
    wobei das Synthesefilter durch die Filterkoeffizienten aufgebaut ist.
  22. Codewandlerverfahren nach Anspruch 19 mit ferner:
    einem Schritt der Berechnung einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und der Erzeugung eines periodisches Signals unter Verwendung der Versatzperiode,
    wobei in dem Schritt der Erzeugung des Schallquellensignals ein Verstärkungsfaktor auf zumindest eine der Rauschausgabe von einer Rauscherzeugereinheit und das periodische Signal angewendet wird, gefolgt durch das Summieren der Signale zur Ausgabe eines Schallquellensignals.
  23. Codewandlerverfahren nach Anspruch 19 mit ferner:
    einem Schritt der Berechnung einer Versatzperiode aus dem decodierten Signal und der Erzeugung eines periodischen Signals unter Verwendung der Versatzperiode,
    wobei in dem Schritt der Erzeugung des Schallquellensignals ein Verstärkungsfaktor auf zumindest eins der Rauschausgabe von der Rauscherzeugereinheit und des periodischen Signals angewendet wird, und Summieren der Signale zur Ausgabe eines Schallquellensignals,
    wobei das Codewandlerverfahren ferner aufweist:
    einen Schritt der Durchführung einer Versatzvorfilterverarbeitung für das Schallquellensignal unter Verwendung der Versatzperiode und
    einen Schritt des Durchlassens des versatzvorgefilterten Signals durch ein Synthesefilter zur Ausgabe eines Signals eines Bandes, das für eine Bandwandlung erforderlich ist,
    wobei das Synthesefilter durch die Filterkoeffizienten aufgebaut ist.
  24. Codewandlerverfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 23 mit ferner:
    einem Schritt des Duchlassens des Ausgabesignals des Synthesefilters durch ein Postfilter zum Reproduzieren eines bandgewandelten Signals, wobei das Postfilter durch gewichtete Koeffizienten gebildet ist, die durch Anwenden einer Gewichtung auf die Filterkoeffizienten erzeugt werden, und
    einen Schritt des Addierens nicht des Ausgabesignals des Synthesefilters sondern eines Ausgabesignals des Postfilters zu dem Signal, das durch Wandlung des decodierten Signals erzeugt wurde, unter Verwendung einer vorgegebenen Tastfrequenz.
  25. Codewandlerverfahren nach Anspruch 20 oder 21 mit ferner
    einem Schritt der Durchführung einer Tiefpassfilterung der adaptiven Codebuchkomponente.
  26. Codewandlerverfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 22 mit ferner
    einem Schritt der Erzeugung und des Ausgebens eines Rauschsignals für eine Zeitlänge, die gleich einer Rahmenlänge ist, durch die Rauscherzeugerschaltung, wobei die mittlere Amplitude des Rauschsignals auf einen vorgegeben Pegel normiert ist und sein
    Band begrenzt ist.
  27. Codewandlerverfahren nach Anspruch 19 mit ferner:
    einem Schritt der Feststellung, ob das Signal stimmlich oder unstimmlich ist und zum Ausgeben von Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation durch eine Stimmen/nicht-Stimmen-Bestimmungseinheit,
    einem Schritt der Einstellung eines Verstärkungsfaktor eines Ausgabesignals von der Rauscherzeugereinheit abhängig davon, ob die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation stimmlich oder nichtstimmlich ist, und
    einem Schritt der Anwendung des eingestellten Verstärkungsfaktors auf das Ausgabesignal von der Rauscherzeugereinheit.
  28. Codewandlerverfahren nach einem der Ansprüche 20 oder 21 mit ferner:
    einem Schritt der Bestimmung, ob das Signal stimmlich oder unstimmlich ist und des Ausgebens einer Stimmen/Unstimmen-Diskriminationsinformation und von Versatzperiodeninformation durch eine Stimmen/nicht-Stimmen-Bestimmungseinheit,
    einem Schritt der Einstellung des Verstärkungsfaktors von zumindest einem des adaptiven Codebuchsignals und des Ausgabesignals von der Rauscherzeugerschaltung abhängig davon, ob die Stimmen/Nichtstimmen-Diskriminationsinformation von der Stimmen/nicht-Stimmen-Bestimmungseinheit stimmlich/nicht-stimmlich ist,
    einem Schritt des Multiplizierens von zumindest einem des adaptiven Codebuchsignals und des Ausgabesignals der Rauscherzeugereinheit mit dem eingestellten Verstärkungsfaktorsignal und zum Ausgeben des resultierenden Signals, und
    einem Schritt des Addierens des adaptiven Codebuchsignals und des Ausgabesignals der Rauscherzeugereinheit, von denen zumindest eins mit dem Verstärkungsfaktor multipliziert ist, und zum Ausgeben des resultierenden Additionssignal als das Schallquellensignal.
  29. Codewandlerverfahren nach Anspruch 22 oder 23 mit ferner
    einem Schritt der Bestimmung, ob das Signal stimmlich/unstimmlich ist und zum Ausgeben von Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation und von Versatzperiodeninformation durch eine Stimmen/nicht-Stimmen-Bestimmungseinheit,
    einem Schritt der Einstellung des Verstärkungsfaktors von zumindest einem des periodischen Signals und des Ausgangssignals von der Rauscherzeugereinheit, abhängig davon, ob die Stimmen/nicht-Stimmen-Dislaiminationsinformation von der Stimmen/nicht-Stimmen-Bestimmungseinheit stimmlich/nicht-stimmlich ist,
    einem Schritt der Multiplizierung von zumindest einem des periodischen Signals und des Ausgabesignals der Rauscherzeugereinheit mit dem eingestellten Verstärkungsfaktor und zum Ausgeben des resultierenden Signals, und
    einem Schritt des Addierens des periodischen Signals und des Ausgangssignals der Rauscherzeugereinheit, von denen zumindest eins mit dem Verstärkungsfaktor multipliziert ist, und zum Ausgeben des resultierenden Additionssignals als das Schallquellensignal.
  30. Codewandlerverfahren nach Anspruch 27 mit ferner einem Schritt der Berechnung einer normierten Autokorrelationsfunktion des decodierten Signals bis zu einer vorgegebenen Verzögerungszeit durch die Stimmen/Unstimmen-Diskriminatorschaltung, um einen Maximalwert der normierten Autokorrelationsfunktion zu finden, der Bestimmung, dass das Signal stimmlich ist, falls der Maximalwert größer ist als ein vorgegebener Wert, und nicht-stimmlich, falls nicht, und zum Ausgeben des Bestimmungsergebnisses als die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation.
  31. Codewandlerverfahren nach Anspruch 28 oder 29 mit ferner einem Schritt der Berechnung einer normierten Autokorrelationsfunktion des decodierten Signals bis zu einer vorgegebenen Verzögerungszeit durch die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminatorschaltung, um einen Maximalwert der normierten Autokorrelationsfunktion zu finden, der Bestimmung, dass das Signal stimmlich ist, falls der Maximalwert größer ist als ein vorgegebener Schwellenwert, und nicht stimmlich, falls nicht, der Ausgabe des Bestimmungsergebnisses als die Stimmen/nicht-Stimmen-Diskriminationsinformation und, für einen stimmlichen Rahmen, Liefern eines Verzögerungswertes, der die normierte Autokorrelationsfunktion maximiert, als Versatzperiode.
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